【大学化学】doi: 10.12461/PKU.DXHX202511107
笔者在大学入学之初就受教于华彤文老师,后来跟随华老师做研究、搞教学、写教材,直至担任《大学化学》主编时依然听取华老师的教诲。在此文中分享40余年来近距离观察、感受和学习华老师严谨治学、勇于担当的教学与研究的态度和方法,期待我国的化学教育教学事业薪火相传,持续发展。
【大学化学】doi: 10.12461/PKU.DXHX202405208
将本科课程中的脑文格反应等有机化学内容与有机太阳能电池研究前沿紧密结合,通过实验让学生深入了解有机化学课程中的化学反应。该实验利用脑文格反应合成了一个宽带隙的稠环电子受体材料A831,通过对实验数据进行分析,确定材料是通过削弱端基的拉电子能力,提升了材料的最低未占有分子轨道(LUMO)能级,进而获得高电压的有机太阳能电池。该实验充分培养了学生运用基础知识解决科研问题的能力,体现了“基础知识–实际应用”的有机实验教学模式,适合作为面向高年级本科生的综合实验教学课程。
【物理化学学报】doi: 10.1016/j.actphy.2026.100272
传统金属材料在整个红外波段均表现出较低的发射率,这易导致红外隐身材料表面热量的过度积累,从而引起表面温度异常升高,限制了红外隐身性能的进一步优化。针对上述问题,本文通过将湿法化学金属化工艺与聚酰胺66 (PA66)涂层相结合策略,在聚酰亚胺织物(PI)表面构筑了一种具有选择性热辐射特性的聚酰亚胺复合织物(PA66/Ni@PI)。采用银活化化学镀镍工艺有效促进了连续导电网络的形成,使材料表现出较低的红外发射率。得益于聚酰胺独特的分子结构特性,PA66涂层在3-5 μm和8-14 μm大气窗口波段具有较高的透过率,从而有利于Ni@PI低发射率特性的有效呈现;同时,其在5-8 μm非大气窗口波段表现出较高的吸收率,赋予PA66/Ni@PI体系较高的发射率,有助于实现辐射冷却效果。基于上述选择性热辐射调控机制,材料能够在不同红外波段实现发射率的协同调控,从而获得优异的红外隐身性能。此外,连续致密的镍镀层的有效构筑成功赋予复合织物以优异的电磁屏蔽性能。如此优异的综合性能使PA66/Ni@PI复合织物有望成为极具竞争优势的候选材料而被应用于高温军事伪装领域。
